البحث عن عملية معالجة الحرارة من سبائك درجات الحرارة العالية
تشير عملية المعالجة الحرارية لسبائك درجات الحرارة العالية إلى عملية معالجة الحرارة المعدنية التي حصلت فيها مواد سبيكة عالية درجة الحرارة على الهيكل والأداء المتوقع عن طريق التدفئة والحفاظ على الحرارة والتبريد في الحالة الصلبة. في السنوات الأخيرة ، كلما كان البحث الأكثر عمقًا ومنتظمًا حول السبائك عالية درجة الحرارة هو المعالجة الحرارية في الحل وشيخوخة المعالجة الحرارية. يشير المعالجة الحرارية للمحلول إلى درجة حرارة الذوبان الكاملة للمرحلة المتسعة في بنية سبيكة درجة الحرارة العالية ، والتي هي الذوبان الكامل لمختلف مراحل هطول الأمطار الموزعة بشكل غير متساو في سبيكة في مرحلة المصفوفة ، وبالتالي تعزيز الحل الصلب وتحسين المقاومة المتداولة وتجهيز التآكل. يشير المعالجة الحرارية للشيخوخة إلى التدفئة والحفاظ على دافئة لفترة زمنية معينة في نطاق درجة حرارة هطول الأمطار في الطور ، بحيث يتم ترسيب مرحلة تقوية سبيكة درجة الحرارة العالية بشكل موحد ويتم توزيع الكرابيد بالتساوي ، وبالتالي تصلب سبيكة وتحسين قوتها.


سبيكة درجات الحرارة العالية GH4145 هي سبيكة تصلب العمر قائمة على النيكل مع [NI3 (AL ، TI ، NB)] كمرحلة تعزيز رئيسية ، تستخدم بشكل رئيسي ل 300 ميجاوات أو توربينات بخارية عالية ومتوسطة الضغط الداخلية ذات الضغط العالي. بعد تشغيل درجات الحرارة العالية ، سيخضع هذا النوع من البراغي المادية لتغييرات التكوين المجهرية والاقتراض ، وهطول الأمطار في مراحل التعزيز ، وما إلى ذلك ، مما يؤدي إلى انخفاض في زحف ومتانة المادة. من أجل تحسين أدائها ، تتعرض البراغي ذات قيمة صلابة 333hbw بعد العملية لمعالجة حرارة الاسترداد. عملية معالجة الحرارة هي محلول صلب + شيخوقين ، وعملية الحل الصلبة هي 1130 درجة × 1H تبريد الزيت ؛ الشيخوخة الأولى هي 845 درجة × 24 ساعة ، والشيخوخة الثانية هي 707 درجة × 20 ساعة تبريد الهواء. بعد الاسترداد المعالجة الحرارية للمسامير ذات قيم الصلابة المفرطة باستخدام هذه العملية ، يتم تقليل قيمة الصلابة إلى نطاق المتطلبات القياسية. على الرغم من أن قيمة القوة لها درجة معينة من الانخفاض ، إلا أن اللدونة والصلابة قد تحسنت بشكل كبير ، مما يثبت أن عملية معالجة حرارة الاسترداد فعالة للغاية.
سبيكة GH4169 هي سبيكة عالية درجة الحرارة القائمة على النيكل عالية القوة التي تحتوي على NB ، والتي تستخدم بشكل أساسي لتصنيع مكونات عالية الحرارة من محركات الطائرات. تأثير نظام المعالجة الحرارية على البنية المجهرية وخصائص شفرات GH4169 التي تدحرجت على البرد. يتم اعتماد نظام معالجة التليين {9}} ، ويتم إجراء العلاج الوسيط وعلاج شيخوخة الحل بعد العلاج التليين. نظام المعالجة المتوسطة هو تبريد الهواء 900 درجة ، ونظام علاج شيخوخة الحل هو تبريد الهواء 1010 درجة + 720 × 8H تبريد الفرن إلى 620 درجة × 8H تبريد الهواء. يمكن أن يقلل العلاج التليين بشكل كبير من الصلابة ، والتي تفضي إلى المتداول البارد الثاني ؛ باستخدام 995 درجة لتليين العلاج يمكن أن يحصل على تأثير تليين أفضل وليس له أي تأثير على البنية المجهرية والخصائص. بعد أن تكون سبيكة GH4169 مدفوعة بالبرد وتشوه ، فإن المعالجة المليئة بالتليين لها تأثير ضئيل على الخواص الميكانيكية ، في حين أن المعالجة المتوسطة والمعالجة الحرارية للشيخوخة هي العمليات المهمة التي تحدد الخصائص الميكانيكية.
يتم التعامل مع سبائك درجات الحرارة العالية في ظل ظروف التدفئة والتبريد التي يتم التحكم فيها بشكل صارم لتحقيق الأداء المطلوب أو عمر الخدمة عن طريق تغيير البنية المجهرية الداخلية للمادة. مع تطبيق مواد سبيكة جديدة عالية الحرارة والمتطلبات العالية لأداء السبائك أثناء الاستخدام ، فإن تقنية المعالجة الحرارية هي عملية لا غنى عنها. في السنوات الأخيرة ، كانت تكنولوجيا المعالجة الحرارية لسبائك درجات الحرارة العالية تتطور بشكل مستمر ، واتجاهات التطوير الخاصة بها هي كما يلي:
(1) يتيح نظام المعالجة الحرارية ، إلى جانب تصميم تكوين السبائك والعمليات الأخرى ، سبيكة درجات الحرارة العالية لتحقيق أفضل حالة أداء من أجل تحقيق أفضل تطابق للأداء.
(2) يتم الجمع بين محاكاة الكمبيوتر مع تكنولوجيا المعالجة الحرارية لإجراء البحوث المتعمقة حول تشوه وعلاج السبيكة. ادرس نظام التحكم في عملية المعالجة الحرارية ، وإدراك ابتكار العملية أثناء الانتباه إلى تجديد المعدات ، وتطوير المعدات والتكنولوجيا بالتوازي.
(3) علاقة التحول المتبادل وآلية تحويل الطور بين المراحل المختلفة المترسبة للسبائك أثناء الخدمة والمعالجة الحرارية ليست واضحة للغاية ، وهناك حاجة إلى البحث المتعمق.
(4) الأبحاث المتعمقة حول وسيط التبريد المناسب لسبائك درجات الحرارة العالية وتحسين عملية التبريد سيكون محور أبحاث تكنولوجيا المعالجة الحرارية في المستقبل.
(5) تقنية المعالجة الحرارية الفراغية لها مزايا عدم وجود أكسدة ، وعدم إزالة الكرب والتشويه الصغير ، وسيصبح تطبيقها في الصناعات مثل الفضاء أكثر فأكثر.
(6) معالجة سطح البلازما لها خصائص مقاومة التآكل ، والتشويه الصغير ، والمظهر الجيد ، وعدم وجود مساحة عمياء ، وسيتم استخدامه على نطاق واسع في السبائك ذات درجة الحرارة العالية ، بما في ذلك النترنج الأيوني ، والنيتروكربورات الأيونية ، والمكرزات الأيونية وغيرها من التقنيات.





